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摘要:
采用随机配置网络(SCN,Stochastic configuration network)对光纤振动信号进行识别,常由于光纤预警系统的背景噪声问题使得网络的隐含层输出接近奇异,直接影响了SCN对光纤数据的识别准确率.因此本文提出了一种基于截断奇异值分解(Truncated singular value decomposi-tion,TSVD)的SCN方法(TSVD-SCN)对光纤入侵信号进行识别.TSVD-SCN通过对网络的隐含层输出进行SVD分解并设置阈值去除其中较小的奇异值,以减少隐含层输出矩阵的条件数,提升网络识别率.本文利用占空比,平均幅差函数,FFT求能量占比的方法进行特征提取,采用基于TSVD-SCN算法对不同入侵振动特征矢量进行分类识别.实验证明,本文所提算法模型精度比SCN的模型精度更高,可以准确识别光纤入侵信号类型,对SCN网络在实际应用中对分类精度的提高有着重要意义.
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文献信息
篇名 基于TSVD-SCN的光纤入侵信号识别算法研究
来源期刊 光电子·激光 学科 工学
关键词 光纤入侵信号 随机配置网络(SCN) 截断奇异值分解(TSVD) 特性提取 信号识别
年,卷(期) 2019,(5) 所属期刊栏目 测量·检测
研究方向 页码范围 494-502
页数 9页 分类号 TN247
字数 语种 中文
DOI 10.16136/j.joel.2019.05.0136
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 盛智勇 13 20 3.0 4.0
2 张远 4 2 1.0 1.0
3 孙成斌 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
光纤入侵信号
随机配置网络(SCN)
截断奇异值分解(TSVD)
特性提取
信号识别
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
光电子·激光
月刊
1005-0086
12-1182/O4
大16开
天津市南开区红旗南路263号
6-123
1990
chi
出版文献量(篇)
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